电缆敷设安全距离
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建筑物室内照明电线电缆敷设标准在建筑物的室内照明设计中,电线电缆的敷设标准起着关键作用。
合理、规范的敷设能够确保电线电缆的安全性和使用寿命,提高照明系统的可靠性和效果。
下面将介绍建筑物室内照明电线电缆敷设的相关标准要求。
一、选用合适的电线电缆在室内照明电线电缆的敷设中,首先应该根据实际需求选用合适的电线电缆。
根据电线电缆的材质和标准分类,选择符合使用环境的电线电缆。
一般来说,室内照明电线电缆应选用非可燃材料,如聚氯乙烯(PVC)绝缘、护套电线电缆。
二、敷设安全距离要求在室内照明电线电缆的敷设中,安全性是至关重要的。
为了确保电线电缆与其他设备或材料之间的安全距离,敷设过程中需要遵循一定的要求。
一般来说,电线电缆与金属管道或金属结构之间的安全距离应大于30cm,与电气设备或其它线路之间的安全距离应大于20cm。
三、敷设布线合理规划室内照明电线电缆的敷设布线需要进行合理规划,以确保照明系统的效果和安全性。
在规划过程中应考虑以下几个方面:1. 照明分区原则:根据室内布局和不同区域的照明需求,将建筑物内的照明系统划分为不同的区域,分别布置照明设备和敷设电线电缆。
2. 电线电缆走向:合理规划电线电缆的走向,避免交叉敷设和纠缠在一起,以便更好地维护和操作。
3. 敷设路径选择:选择合适的敷设路径,避免电线电缆与水管、暖气管等干扰物接触,确保电线电缆的安全性。
四、敷设固定要求在室内照明电线电缆的敷设过程中,固定也是一个重要环节。
以下是敷设固定的一些要求:1. 固定点间距:电线电缆的固定点间距应根据电线电缆规格和敷设路径的长度合理确定,一般不应大于1.2米。
2. 固定方式:电线电缆可以通过钉子、夹具、槽钢等方式进行固定,确保固定牢固可靠。
特别注意,电线电缆不能直接固定到建筑结构上,需要使用固定夹进行固定。
3. 弯曲半径:电线电缆的弯曲半径应符合电线电缆的规格要求,避免在弯曲部位产生过大的应力。
总结:建筑物室内照明电线电缆的敷设标准对于照明系统的正常运行起着至关重要的作用。
光缆安全距离标准
光缆的安全距离标准在不同的情况下有所不同。
对于埋式通信电缆及光缆,平行间距应大于,交叉间距应大于。
而对于架空电力线路保护区,导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:1\~10千伏为5米,35\~110千伏为10米,154\~330千伏为15米,500千伏为20米。
在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。
但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。
如需更多信息,可以查阅相关资料,也可以咨询通信电缆行业从业人员。
强电弱电间的距离、电缆使用的安全性强电与弱电,是指电力系统中电压等级不同的部分。
通常,电压等级在220V及以下的部分称为弱电,而电压等级在220V以上的部分称为强电。
这两者之间需要采取不同的电气安全措施,以确保人员的安全和设备的可靠性。
本文将重点介绍关于强电和弱电之间的距离要求、电缆的安全使用等方面的内容。
一、强电与弱电之间的距离要求在强电与弱电的设施中,必须保持一定的安全距离。
这是因为电压高低不同,在电性能上有着显著的差异。
首先,在强电中,电流强度较大,电击致死的风险相对较高;其次,由于强电电流较强,电缆线路温度较高,易发生火灾事故。
因此,在强电配电中,需要较高的防护等级,同时与弱电设备之间应保持一定的安全距离,以确保人员和设备的安全。
根据国家标准,强弱电设备之间的安全距离应该大于或等于一定的值,如下:1.220V以下电压的电缆与强电线缆之间的水平安全距离应不少于0.5m2.弱电线与强电线之间的安全距离常常按照耐电压等级的不同选取不同的值。
例如,对于低压屏柜,其额定电压为380V,应与弱电线路之间保持1m的安全距离。
如果电源电压较高,则需要更大的安全距离。
二、电缆使用的安全性问题在建筑物中,电缆被广泛应用于各种电气设施中。
但是,在电缆的使用中,安全问题成为一个重要的话题,如下所述:1.选择正确的电缆类型:根据实际情况、设备的功率及经济性等因素选择合适的电缆。
例如,在负载电流不大时,应选用电缆截面积小的安全电缆;而在高负载条件下,应选择大截面的电缆以保证电力负载的安全性。
2.电缆敷设时要注意:敷设电缆时应注意光缆和电缆敷设在不同管道内。
如必须在同一管道内敷设时,应留出足够空间,并采取防火、防辐射等措施,以免出现线路短路、火灾等问题。
3.维护检测:检测应该定期进行,并在发现异常情况时及时处理。
例如,电缆一旦出现自燃、老化、破损等问题,都应及时更换,以提高安全性。
结论:在电气设备的运用中,强电与弱电都是不可或缺的环节。
电气工程中的线路布置规范要求电气工程中的线路布置是指在建筑物内或工业设备中,按照规定的要求,将电气线路布置到合适的位置,保证电力传输的安全与可靠性。
线路布置规范要求的合理执行,对于电力系统的正常运行与维护至关重要。
本文将介绍电气工程中线路布置的一些规范要求。
1. 安全距离在线路布置中,安全距离的要求是非常重要的。
安全距离是指线路之间或线路与其他设备之间必须保持的最小间距,以防止发生触电、短路或其他安全事故。
不同的电压等级和环境条件下,安全距离的要求也不同。
根据国家标准,对于一般的低压线路,其水平安全距离一般为300mm,垂直安全距离一般为500mm。
2. 导线通道为确保线路的正常运行与维护,需要保证线路具备良好的通道。
导线通道通常采用电缆桥架、槽道或地沟等形式。
在线路布置中,需要考虑导线通道的宽度、高度以及通道内的导线排列方式。
通道的宽度应根据导线数量和规格,以及维护人员的操作需要进行合理确定。
通道的高度则应根据导线的敷设方式和维护需求进行合理设置。
3. 导线弯曲半径导线布置中的弯曲半径也是需要着重考虑的因素之一。
过小的弯曲半径会对导线产生额外的损耗和安全隐患。
一般情况下,低压电力线路弯曲半径的要求为导线直径的10倍以上,中压线路为15倍以上。
若在布置过程中,导线需要经过较小半径的弯曲,应使用弹性导线或采取合适的接头方式,以确保线路的正常运行。
4. 导线标识为了便于维护与管理,线路布置中需要对导线进行标识。
导线标识通常采用颜色、数字或文字等方式进行。
根据国家标准,常用的导线颜色标识如下:蓝色表示中性线,红色和黄绿色分别表示相位线和地线。
通过明确的标识,可以减少误操作和维护时间。
5. 环境要求在特殊环境下,对线路布置也有一些特别的要求。
例如在潮湿环境中,特别容易导致绝缘材料老化和线路短路等问题,因此需要采取必要的防护措施,如使用防潮防霉材料、加装防护罩等。
在易燃易爆的环境中,线路布置需要符合防爆要求,使用防爆型电气设备和防爆型导线。
电缆敷设安全距离是指在进行电缆敷设工作时,为确保电缆的安全和可靠运行,必须保持一定的距离来避免与其他设备或物体产生干扰和损坏。
合理的电缆敷设安全距离不仅能够提高电缆的使用寿命和运行效率,还能有效减少事故发生的概率,保障人身安全和设备的正常运行。
下面将从不同的角度探讨电缆敷设安全距离的相关问题。
一、电缆敷设安全距离的基本概念1.1 电缆敷设安全距离的定义电缆敷设安全距离是指在进行电缆敷设或维修时,为避免与其他设备或物体产生干扰和损坏,需要保持的相互间的距离。
这个距离的大小取决于电缆的类型、额定电压、敷设方式以及周围环境等多个因素。
1.2 电缆敷设安全距离的重要性合理设定电缆敷设安全距离对于保障电缆的正常运行和延长使用寿命、保障人身安全以及设备的正常运行都具有重要意义。
如果电缆与其他设备或物体过近,可能会引发电弧、电击、短路、火灾等安全事故,影响电缆的安全和可靠运行。
二、电缆敷设安全距离的影响因素2.1 电缆类型不同类型的电缆敷设安全距离存在差异。
例如,低压电缆和高压电缆的敷设安全距离一般不同,高压电缆需要保持更大的安全距离。
2.2 电缆额定电压电缆额定电压越高,其敷设安全距离一般要求越大。
这是由于高压电缆的电弧和电击危险性更高,需要更大的安全距离来避免事故的发生。
2.3 敷设方式电缆的敷设方式也会对安全距离产生影响。
例如,地下敷设和架空敷设的电缆其安全距离要求可能存在不同。
2.4 周围环境周围环境也会对电缆敷设安全距离产生影响。
例如,在易燃易爆区域敷设电缆时,需要保持更大的安全距离来避免火灾的发生。
三、电缆敷设安全距离的具体要求3.1 电缆与其他设备的安全距离电缆与其他设备之间应保持一定的安全距离,以避免相互干扰和损坏。
一般来说,电缆敷设距离其他设备的最小安全距离应满足以下要求:(1)电缆与电气设备的安全距离:电缆与电气设备之间的最小安全距离应符合相关电气设备的规范要求。
(2)电缆与机械设备的安全距离:电缆与机械设备之间的最小安全距离应满足相关机械设备的规范要求,避免电缆被机械设备损坏。
电缆敷设安全距离范本电缆敷设是指在建筑、铁路、公路等场所中,将电缆进行敷设和安装。
电缆敷设的安全距离非常重要,可以有效避免电缆在运行过程中遭受外部破坏,减少安全事故的发生。
下面是一个电缆敷设安全距离范本,其中包含了常见的敷设环境和对应的安全距离要求。
一、住宅区和商业区:1. 敷设环境:住宅区和商业区一般是人员密集的地方,常见的地面覆盖物包括草坪、水泥路面、沥青路面等。
2. 安全距离要求:a) 距离建筑物、居民楼和商业建筑的最小距离为2米;b) 距离树木和灌木丛的最小距离为1.5米;c) 距离道路的最小距离为0.5米。
二、工业区和仓储区:1. 敷设环境:工业区和仓储区一般存在较强的机械设备和重型车辆运行,地面覆盖物有混凝土平地、铁路轨道等。
2. 安全距离要求:a) 距离机械设备的最小距离为3米;b) 距离重型车辆道路的最小距离为5米;c) 距离高温区域(如高温炉、锅炉等)的最小距离为10米。
三、铁路和地铁:1. 敷设环境:铁路和地铁地面为轨道,周围环境相对封闭,电缆可能受到行驶车辆挤压和环境温度升高的影响。
2. 安全距离要求:a) 距离轨道的最小距离为1.5米;b) 距离铁路、地铁路线的最小距离为3米;c) 距离高温区域(如机车车厢等)的最小距离为5米。
四、市政工程:1. 敷设环境:市政工程一般为管道、桥梁、隧道等,存在较强的环境挤压和外部冲击。
2. 安全距离要求:a) 距离管道和桥梁等结构物的最小距离为2米;b) 距离隧道的最小距离为5米;c) 距离高温区域(如管道、暖风设备等)的最小距离为8米。
以上是一个电缆敷设安全距离范本,不同的环境和场所对电缆敷设的安全距离要求会有所不同。
电缆敷设的安全距离要根据具体环境和敷设需求进行合理调整,保证电缆的安全运行和人员的安全。
在实际敷设过程中,还需要根据当地相关法规和标准,结合实际情况进行具体的安全距离设计和施工。
2023年电缆敷设安全距离是指在未来的2023年,为确保电缆敷设过程中的安全性,规定了电缆敷设与其他设施之间的最小安全距离。
这个安全距离是根据科学研究、实践经验和相关法律法规等多个因素综合考虑而确定的,旨在预防事故的发生,保护人员生命安全和财产利益。
电缆敷设是指将电线电缆埋置或架设在地下或地面上的作业过程。
它是一项重要的工程活动,广泛应用于建筑、通信、能源、交通等领域。
然而,电缆敷设过程中存在一些潜在的安全隐患,如电缆与其他地下管线的干扰、电缆过载、电缆老化等。
因此,制定合理的电缆敷设安全距离是必要的,可以减少潜在风险,提高工作效率和安全性。
2023年电缆敷设安全距离的制定应该考虑以下几个方面:1. 根据相关法律法规制定:制定安全距离应依据国家法律法规的要求,包括电缆敷设标准、土建规范、安全生产法等。
这些法律法规是保障电缆敷设工作安全和质量的基础,具有法律约束力。
2. 分析科学研究成果和实践经验:借鉴相关科学研究成果和实践经验,了解电缆敷设过程中存在的风险和问题,分析其原因和解决方法,从而制定相应的安全距离。
科学研究和实践经验可以为制定电缆敷设安全距离提供依据和参考。
3. 考虑电缆类型和特性:不同类型的电缆有不同的特性和安装要求,比如通信电缆、电力电缆、光缆等。
电缆的尺寸、材质、电气特性等都会对敷设安全距离的制定产生影响。
因此,需要根据电缆类型和特性来制定相应的安全距离。
4. 考虑环境因素和地质条件:不同的环境因素和地质条件会对电缆敷设的安全距离产生影响。
例如,海洋环境下的电缆敷设和山区地质条件下的电缆敷设都需要有不同的安全距离要求。
因此,需要充分考虑实际情况来制定安全距离。
5. 考虑设备和施工工艺:电缆敷设过程中使用的设备和施工工艺也会对安全距离产生影响。
如何合理配置设备、选择合适的施工工艺,可以减少对周围环境和其他设施的影响,从而减小安全风险。
综上所述,2023年电缆敷设安全距离的制定是一个综合性的问题,需要考虑多个因素的综合影响。
电缆敷设安全距离电缆敷设是指在工业、建筑等领域中,安装电缆时所遵循的一种规范,以确保电缆的安全运行和使用。
在电缆敷设中,安全距离是指任何电缆与其他设备、结构或其他电缆之间的最小距离,以确保电缆在正常工作条件下不会受到损坏或干扰。
安全距离的确定受到多种因素的影响,包括电流负载、电缆类型、电源电压、环境条件等。
在确定安全距离时,需要考虑以下几个方面:1. 电缆类型和规格:不同类型和规格的电缆对应不同的安全距离要求。
一般来说,高电压电缆需要更大的安全距离,以避免电击风险。
2. 电流负载:电流负载越大,电缆热量产生的速度越快,需要更大的安全距离来散热。
此外,高电流负载还可能导致电缆周围的磁场干扰其他设备,因此需要更大的安全距离来避免干扰。
3. 环境条件:电缆的安全距离还取决于周围环境条件。
例如,在潮湿或有腐蚀性的环境中,电缆可能更容易受到损坏,因此需要更大的安全距离来保护。
根据以上因素,一般情况下,电缆敷设的安全距离可以通过以下几个途径来确定:1. 根据相关规范和标准:许多国家都制定了相关的电缆敷设规范和标准,其中包括对安全距离的要求。
这些规范和标准通常根据不同的电缆和使用情况分类,提供了详细的安全距离指导。
2. 借鉴经验和案例:在实际应用中,已经有大量的电缆敷设经验和案例可供参考。
可以借鉴类似项目的实施经验,了解在类似的工况下,通常采取的安全距离是多少。
3. 进行工程计算和模拟:在特殊情况下,如果没有相关规范和经验可供参考,可以进行工程计算和模拟来确定安全距离。
这需要考虑到电缆的特性、电流负载、环境条件等因素,并通过计算和模拟来评估电缆的热量、电场、磁场分布等情况,从而确定最佳的安全距离。
需要注意的是,安全距离的确定是一个综合考虑的过程,需要综合考虑各种因素,并遵循相关规范和标准。
同时,对于特殊情况下的电缆敷设,需要进行详细的工程计算和模拟,以确保电缆的安全和可靠运行。
总之,电缆敷设的安全距离是确保电缆运行稳定和安全的重要因素之一。
电缆敷设安全距离是指在进行电缆敷设的过程中,为了避免电缆与其他设备或环境造成危险,需要保持一定的距离。
这个安全距离需要根据电缆的种类、电压等级、敷设环境等因素来确定,以确保电缆敷设的安全性和可靠性。
首先,我将介绍一些常见电缆的种类和敷设安全距离的基本原则:1. 低压电缆:低压电缆通常用于建筑物内部的供电和通信。
敷设时应与其他设备、管道和构筑物保持一定的距离,以防止电缆受到压力、挤压或机械损坏。
具体的安全距离取决于敷设环境和电缆的绝缘材料。
2. 中压电缆:中压电缆通常用于供电网的输送和分配。
在土地或埋入地下进行敷设时,应与其他设备、管道和地下设施(如煤气管道、水管道等)保持一定的距离。
一般来说,安全距离应根据电缆的电压等级和敷设深度来确定。
3. 高压电缆:高压电缆通常用于输送大容量的电力。
在开放的地面或架空敷设时,应与其他电力设备、建筑物和设施保持一定的距离,以确保电缆受到的干扰和电磁辐射不会对周围环境和设备造成安全风险。
4. 通信光缆:通信光缆用于传输大容量的数据和信息。
在敷设时,应与其他通信设备和电力设备保持一定的距离,以避免干扰和干扰。
安全距离应根据使用的光缆类型(单模光缆或多模光缆)、传输速率和敷设环境来确定。
除了电缆的种类和电压等级外,还有其他因素需要考虑,例如:1. 环境温度:电缆的绝缘材料通常有一定的温度容限。
在敷设时,应根据电缆的温升特性和周围环境的温度来确定安全距离,以确保电缆不会过热或损坏。
2. 电磁辐射:高压电缆和通信光缆敷设时会产生电磁辐射。
为了减少对人体健康和其他设备的影响,应保持一定的距离,并采取适当的屏蔽措施。
3. 使用环境:电缆的敷设环境可能会存在潮湿、腐蚀、化学物质等因素。
在选取电缆类型和确定安全距离时,应考虑这些因素,以确保电缆的安全和可靠性。
需要强调的是,对于电缆的敷设安全距离,没有统一的标准,需要根据具体情况进行判断和确定。
在进行电缆敷设前,应进行充分的规划和设计,并与相关的专业人员进行沟通和协商,以确保电缆敷设的安全和可靠。
电缆安全距离及保障措施电缆安全距离及保障措施电缆是现代社会中不可或缺的基础设施,广泛应用于电力、通信、交通等领域。
然而,由于电缆内部含有高压电流,使用不当会造成严重的安全隐患。
因此,对于电缆的安全距离和保障措施需要重视和遵守,以确保人身安全和设备正常运行。
首先,电缆安全距离是指在电缆附近必须保持足够的间距,以防止人员和设备受到电磁辐射和电击伤害。
一般来说,电缆的安全距离受到电缆电流、电压、型号、故障等因素的影响。
根据国家相关标准和规范,正常工作状态下,人员应与电缆保持一定的安全距离,以免受到电磁辐射的危害。
在一般情况下,距离为1米以上是常见的安全距离要求,特殊情况下可能需要更远的安全距离。
其次,为了确保电缆的安全使用,需要采取一系列的保障措施。
首先,在电线电缆安装时,应遵循设计和施工规范,由专业人员进行施工和检测。
安装过程中需要注意电缆的固定和保护,避免被车辆、工具等外界物体损坏。
同时,还需要注意电缆的敷设方式,避免受到过度拉伸或弯曲等不当处理。
其次,在电缆故障检修和维护时,应配备专业人员,采用合理的工具和设备进行操作。
任何人不得擅自操作电缆,以免造成不可预估的后果。
此外,在电缆敷设区域应设置明显的警示标志,提醒人们注意电缆的存在,并避免随意触碰。
另外,电缆安全相关的保障机构和措施也是重要的。
可以设立电缆专门的安全管理部门或机构,负责电缆的安全工作,包括安全距离的制定、安全措施的执行和安全培训的开展等。
此外,可以建立电缆安全标准和规范,对电缆的使用、维护、检修等方面进行规范和指导,提高电缆安全的保障水平。
同时,还可以加强对电缆相关知识的宣传和普及,提高群众的安全意识和知识水平,使每个人都能够正确对待电缆,避免造成安全事故。
综上所述,电缆的安全距离和保障措施是保证人身安全和设备正常运行的重要环节。
通过遵守国家标准和规范、进行专业施工和维护、加强安全宣传等方式,可以提高电缆安全的保障水平,减少安全事故的发生。
龙翔街道南王村南王新区3#台区技改工程
1. 总述
1.1 设计依据
1.1.1、根据桐乡市供电发展基建部的委托。
1.1.2、根据梧桐一期新配变初设的批复。
1.1.3、现场实际勘测结果。
1.2 设计原则
工程设计主要遵循以下原则:
1.2.1、国家电网公司企业标准《城市电力网规划设计导则》。
1.2.2、国家电网公司十八项重大反事故措施。
1.2.3、国家电网公司66千伏及以下输配电工程典型设计原则。
1.2.4、《城市中低压配电网改造技术导则》〈DL/T599-1996〉。
1.2.5《供配电系统设计规范》( GB 50052-1995)
1.2.6《交流电气装置的接地》(DL/T 621-1997)
1.2.7、《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)
1.2.8、《环形钢筋混凝土电杆》〈GB 396-1994〉。
1.2.9、《环形预应力混凝土电杆》(GB 4623-1994)
1.2.10、《高压输变电设备的绝缘配合》(GB 311.1-1997)
1.2.11、《电力工程电缆设计规范》(GB 50217-1994)
1.2.12、《高压电缆选用导则》(GB 50010-2002)
1.2.13、浙江省电力公司配网工程标准化设计(2011年版)
1.2.14、嘉兴电力局20千伏配电工程标准化通用设计(2010年版)
2. 工程方案及规模2.1 工程方案
本台区为新补点台区,因新建住宅,原台区负荷过大,现分出由本台区供电,高压部分由皂林741线94#杆接入,新建400kVA杆上式变压器1台,新建低压出线两路,低压线路先采用电缆埋管敷设一段后上杆沿南北方向架设集束导线,低压导线分支采用集束线沿墙架设。
2.2 建设规模
2.2.1高压部分
经现场勘测,高压线路由皂林741线94#杆接入,导线采用JKLYJ-3*70绝缘线,路径长230米,水泥杆采用直径190的12米杆。
新建400kVA杆上变1台。
2.2.1低压部分
电缆部分:新建两路直埋敷设低压电缆出线,电缆型号:VV-0.6/1-4*120,电缆长度30米。
低压主线:新建两路低压集束线架空线路,集束线型号:BS-4*120,集束线路径长度220米。
低压分支:新建七路集束线分支架空线路,集束线型号:BS-4*95,集束线路径长度910米。
工程详见图:
3. 主要经济特性
本工程总投资约万元,详见概预算书。
4. 设计范围
1) 10kV台变本体设计
2) 10kV架空线路本体设计
3) 0.4kV电缆线路本体设计
4) 0.4kV架空线路本体设计
5. 路径选择
新建线路路径以满足线路安全、经济运行、方便施工、降低造价的原则选取。
6. 专业部分说明
6.1 气象条件选定
根据桐乡地区的实际气象状况,结合已有线路的设计气象条件和运行经验,选定本工程气象条件见表一:
表一:本工程气象条件表
6.2设备选型
6.2.1变压器
变压器应选用符合GB1094.1~2-1996、GB1094.3-85 、GB1094.5-85标准的S11系列变压器。
6.2.2氧化锌避雷器
新投氧化锌避雷器选用符合GB11032-2000、JB/T8952标准的YH5WS5-17/50、 Y1.5W-0.28型避雷器。
6.2.3跌落式熔断器
新投跌落式熔断器依据现场实际情况选用其额定电流为25A、50A、100A,短路开断电流可选8KA、12.5KA、16KA的20千伏系列跌落式熔断器。
6.2.4绝缘及接地
根据选定的绝缘导线及有关规定和桐乡供电区的运行经验,确定20kV支持绝缘子采用PSN-170/8型绝缘子,悬垂绝缘子采用XWP2-7型瓷绝缘子型。
总容量为100kVA以上的变压器,其接地装置的接地电阻不应大于4Ω,每个重复接地装的接地电阻不应大于10Ω。
总容量为100kVA及以下的变压器,其接地装的接地电阻不应大于10Ω,中性点直接接地的1kV以下配电线路的零线,应在电源点接地。
1kV~10kV绝缘导线的配电线路在干线与分支线处、干线分段线路处宜装有接地线挂环。
配电线路通过耕地时,接地体应埋设在耕作深度以下,且不宜小于0.6m。
所有接地装置均应满足DL/T 621-1997《交流电气装置的接地》中的接地电阻的相关要求。
本工程接地电阻考虑控制在4Ω,杆上横担等铁构件均需可靠接地。
6.2.5杆型
本工程所用杆型均选自嘉兴电力局设计编制的《嘉兴电力局配电工程通用设计》中所列杆型,经过多年运行状况良好,证明其杆型是可行的。
6.2.6水泥杆
本工程水泥杆全部采用锥型预应力钢筋混凝土杆,锥度为1/75。
所用水泥杆应符合GB/T19002:94标准。
所有杆段均选自一九七一年《送电线路钢筋
混凝土电杆定型设计》(详见表二:配电线路杆段选择表)。
表二:配电线路杆段选择表
12米水泥杆埋深1.9米,10米水泥杆埋深1.7米。
拉线地面角为45
°,在狭窄地段不得大于60°,拉线穿越高、低导线应加装拉紧绝缘子。
所有拉盘埋深不小于2m 。
表三:拉盘使用表
所用底盘、拉盘均为钢筋混凝土预制件。
高压部分采用GJ-35型拉线, 低压部分采用GJ-50型拉线。
6.3电缆敷设部分
6.3.1电缆直埋部分埋深0.7~1.2米,纵向坡度为0.15%,应采取防进水措施,电缆直埋部分超过15米时需穿CPVC 保护管。
6.3.2电缆直埋应沿电缆全长的上下紧邻侧铺以100mm 厚的沙层,直埋电缆全长覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm 的混凝土盖板。
6.3.3电缆弯曲半径不小于15倍电缆外径。
6.3.4电缆保护管伸出路基要求每侧2米,受条件限制地带,不小于0.5米。
电缆穿管的牵引力不超过3500N 。
必要时可采用无腐蚀性润滑剂减少阻力。
6.3.5电缆应留有裕度,箱变在基础内留4米,配电室在基础内留6米,电缆上杆留4
米余度。
6.3.6电力电缆直埋与其它管线平行,交叉跨越距离。
电缆与建筑物平行:不得小于600mm
电缆与电杆临近:不得小于1000mm
电缆与树木接近:小树不得小于750mm ,大树不得小于2000mm 电缆与水管平行:不得小于500mm 电缆与煤气管道平行:不得小于1000mm 电缆与热力沟平行:不得小于2000mm 电缆与通讯电缆平行:不得小于500mm
电缆与公路平行:与排水沟不得小于1000 mm ,与路面不得小于2000 mm
电缆与一般管道交叉,电缆应铺设在下方,净空距离不得小于500 mm
电缆与热力管交叉,电缆应铺设在上方,净空距离不得小于500 mm ,并加隔热垫板,沙土垫层。
6.4 防雷及防鸟部分
本工程新架设20kV 绝缘导线防雷措施均采用耦合地线。
本工程高压线路支出杆、耐张杆、终端杆及台变均需配防鸟风车。
6.5 其它
新建线路沿线所涉及到占地及交叉跨越等有关协议,均由建设单位与当地土地等部门签定。
变压器的电压等级应根据现场实际情况而定,本台区新换落火线进表箱须穿PVC 保护管。
施工时遇到问题请及时与设计联系,以便妥善处理。
未尽事宜参照2013年台区技改工程通用图纸、国家电力工程图集和供电局施工工艺
的要求进行。